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MATRIX蓄电池NP100-12矩阵消防和安全警报系统

更新:2024-12-19 08:40 发布者IP:119.178.146.213 浏览:0次
MATRIX蓄电池NP100-12矩阵消防和安全警报系统
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12伏 17安 蓄电池/安防门/门禁/路灯电池/太阳能/应急灯UPS后备电


规格:


*产品型号 : NP17 -12
*标准型号 :12V 17AH
*额定电压 :12V
*容量 : 17Ah
*外形尺寸 (长 * 宽 * 高 ): 181*77*166mm
*规格 (个 /箱 ): 4

产品规格参数表:


额定电压

12V

额定容量(20小时率)

17.0AH

容量25℃(77°F)

20小时率(0.85A,10.50V)

17.0AH


10小时率(1.56A,10.50V)

15.6AH  


5小时率(2.89A,10.50V)

14.45AH


1小时率(10.2A, 9.60V)

10.2AH

内阻

充足电25℃(77°F)

17mΩ

温度对容量的影响(20小时率)

40℃(104°F)

102%


25℃(77°F)



0℃(32°F)

85%


-15℃(5°F)

65%

自放电25℃(77°F)

贮存3个月后剩余容量

91%


贮存6个月后剩余容量

82%


贮存12个月后剩余容量

64%

充电方法25℃(77°F)

循环

初始电流不大于 5.10A 恒压 14.40-15.00 V


`浮充

恒压13.50-13.80V  


应用领域:


*UPS不间断电源
*EPS应急电源
*安防产品
*太阳能系统
*照明产品
*移动音箱设备
*车位锁
*电子称
*交通信号灯

产品特征:
*不需维护:电池在整个使用寿命期间不需要加水补液。
*可靠性高、使用寿命长,特殊的密封结构和阻燃外壳,在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷。
*重量、体积比能量高,内阻小,输出功率高。
*自放电小,20 ℃下每月的自放电率不大于2﹪。
*满荷电出厂,无流动的电解液,运输安全。
*无需均衡充电,由于单体电池的内阻、容量,浮充电压一致性优良,确保了电池在使用期间,无需均衡充电。
*坚固的铜端子,便于安装连接,导电能力强。
*计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程,确保产品性能的一致性并达到设计标准。

 近年来,工程师和材料科学家一直在尝试创造越来越先进的电池技术,这些技术充电速度更快,使用寿命更长,并且可以存储更多能量。这些电池终将在电子和能源行业的发展中发挥至关重要的作用,为市场上各种便携式设备以及电动汽车提供动力。

  锂离子电池 (LiB) 是目前广泛使用的电池,为我们日常使用的大多数电子产品提供动力。因此,确定可扩展的方法来提高这些电池的充电速度是能源领域的主要目标之一,因为它不需要改用全新的电池成分。
  中国华中科技大学的研究人员近提出了一种开发含有石墨基材料的快速充电锂电池的新策略。他们提出的电池设计在《自然能源》杂志上发表的一篇论文中概述,被发现可以成功地加快锂电池的充电时间,同时也使它们即使在充电数千次后也能保留大部分容量。
  “电解质中锂离子的去溶剂化和固体电解质界面(SEI)的扩散是限制石墨基锂离子电池快速充电的两个决定性步骤,”涂水斌、张宝及其同事在论文中写道。
  “我们表明,低溶剂配位的 Li +溶剂化结构可以在无机物质的内亥姆霍兹平面附近诱导产生。具体来说,相比之下,Li 3 P 可以通过 SEI实现更低的 Li +去溶剂化势垒和更快的 Li +扩散能力到常规 SEI 组件。”
  本质上,研究人员进行了一系列测试,以评估各种固体电解质界面(SEI)成分如何影响所谓的Li +溶剂化结构,从而减少电池充电所需的时间。终,他们确定了一种材料组合,可以提高所谓的 Li +去溶剂化过程的效率,从而使 Li +离子能够快速迁移穿过 SEI。
  然后,该团队发现了一种基于称为 PS 石墨的材料的有前途的阳极,该材料由石墨表面顶部的超薄磷层组成。他们制造了这些阳极并将其集成到锂电池中,然后通过实验评估其性能。
  Tu、Zhang 和他们的同事写道:“我们在石墨表面构建了超薄 S 桥磷层,该层可原位转化为具有高离子电导率的晶体 Li 3 P 基 SEI。” “我们采用这种石墨阳极的软包电池显示,充电 10 分钟和 6 分钟(6C 和 10C)分别可达到 91.2% 和 80% 的容量,并且在 6C 充电速率下经过 2,000 多次循环后,容量保持率为 82.9%。 ”
  总体而言,Tu、Zhang 及其同事的论文强调了 SEI 组件和结构考虑因素在影响 LiB 电池充电速度方面的关键作用。未来,他们提出的方法和有希望的实验结果可能有助于开发日益快速充电和耐用的锂电池,这有助于满足电子行业的迫切需求。
  研究人员在论文中总结道:“我们的工作强调了界面化学对于 Li +溶剂化结构和 SEI 形成的重要性,并且可以作为设计快速充电 LiB 的有效 SEI 组件的指南。”



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二、主营产品

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